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双重不确定条件下的注气油藏筛选理论与方法研究

1 绪论第1-12页
 1.1 研究的目的和意义第6-8页
 1.2 国内外发展现状第8-10页
  1.2.1 国外发展现状第8-9页
  1.2.2 国内发展现状第9-10页
 1.3 本文的技术思路第10-11页
 1.4 本文的主要工作第11-12页
2 注气提高采收率机理分析第12-17页
 2.1 一次接触混相过程第12-13页
 2.2 多次接触混相驱替过程第13-16页
  2.2.1 凝析气混相驱第14-15页
  2.2.2 蒸发气驱第15-16页
 2.3 非混相驱过程第16-17页
3 筛选指标的建立第17-30页
 3.1 混相驱中流态分析第17-19页
 3.2 流体的弥散混合分析第19-20页
 3.3 界面张力第20-21页
 3.4 粘性指进分析第21-22页
 3.5 孔隙分布影响分析第22-23页
 3.6 水锁的影响分析第23页
 3.7 润湿性影响分析第23-24页
 3.8 重力的影响分析第24-25页
 3.9 原油比重分析第25-26页
 3.10 筛选指标体系第26-30页
  3.10.1 油层性质第26-28页
   3.10.1.1 渗透率第26页
   3.10.1.2 有效孔隙度第26-27页
   3.10.1.3 油藏纵向非均质性第27页
   3.10.1.4 油藏流体饱和度第27页
   3.10.1.5 油层压力、温度及深度第27-28页
   3.10.1.6 润湿性第28页
  3.10.2 原油性质第28页
   3.10.2.1 原油粘度第28页
   3.10.2.2 原油密度第28页
  3.10.3 油田地质结构第28-30页
4 注气侯选油藏评价指标参数范围的确定第30-49页
 4.1 CO_2驱第30-37页
  4.1.1 CO_2混相驱第31-34页
  4.1.2 CO_2非混相驱第34-37页
 4.2 N_2驱第37-43页
  4.2.1 N_2混相驱第37-40页
  4.2.2 N_2非混相驱第40-43页
 4.3 注烃类气体第43-49页
  4.3.1 富气驱第44-47页
  4.3.2 贫气驱第47-49页
5 注气油藏筛选模型的建立第49-65页
 5.1 确定情形下的筛选模型第49-53页
  5.1.1 基于理想最优方案的筛选模型第49-51页
   5.1.1.1 评价矩阵及其规范化第49-50页
   5.1.1.2 指标权重的确定第50-51页
  5.1.2 模糊权重综合分析筛选模型第51-53页
   5.1.2.1 模糊层次分析法第51-53页
   5.1.2.2 模糊聚类分析法第53页
 5.2 不确定情形下的筛选模型第53-65页
  5.2.1 区间数的有关概念第54页
  5.2.2 单重不确定条件下的筛选模型的建立第54-58页
   5.2.2.1 指标不确定模型第54-56页
   5.2.2.2 权重不确定模型第56-58页
  5.2.3 双重不确定条件下的筛选模型的建立第58-65页
   5.2.3.1 评价参数权重区间第58-62页
   5.2.3.2 逼近理想点法的原理和步骤第62-65页
6 应用实例第65-76页
 6.1 油藏地质概况第65-70页
  6.1.1 瓦里耶甘油气田第65-66页
  6.1.2 北瓦里耶甘油气田第66-68页
  6.1.3 波卡奇油田第68页
  6.1.4 费奥多罗夫油气田第68-70页
 6.2 油田注气筛选评价第70-72页
 6.3 油田分层注气筛选评价第72-73页
 6.4 加拿大Brazeau River Nisku油田注烃类气开发油藏筛选第73-76页
7 结论第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-79页

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